



产品描述
医院污水的处理回用方法,医院污水经过格栅、调节池、通过高扬程潜污泵高速喷入纳滤循环净化装置中,同时将硅藻土和聚合铝盐复合处理剂注入到纳滤循环净化装置中,在高扬程潜污泵喷射动力所产生的搅拌作用下,污水与复合处理剂形成局部涡流,使复合处理剂与各类污染物质发生充分反复混合碰撞,并迅速发生凝聚—絮凝—下沉,与水分离,由纳滤循环净化装置分离出的上清液由上部排出后以下流方式进入装填活性炭纤维的过滤吸附设备中,通过活性碳纤维对污水中污染组分的多层过滤吸附获得深度净化,净化出水经消毒灭菌处理后回用;本发明可回用做的浇花、养鱼、洗涤、刷车和冲厕等杂用水,达到了节水的目的;针对医院污水水质的特点,本发明具有流程简单的优点,降低了污水处理回用的工程投资、占地面积和运行费用、具有较高的经济。
医院污水的处理回用方法,其步骤如下:
(1)医院污水经过格栅分离出泥砂、悬浮物、漂浮物后,进入到调节 池中进行水质水量调节;
(2)调节后的污水通过高扬程潜污水泵,复合处理剂通过计量泵同时 经纳滤循环净化装置的进水管、喷嘴、喉管喷入混凝器,复合处理剂与水 中污染物在混凝器内经充分混合后迅速产生凝聚、絮凝现象,絮凝物在絮 凝器内,絮凝物很快下沉至絮凝器底部并逐渐形成含有大量微孔材料的饼 层,该饼层在不断上升水流托举下至澄清罐下部,形成一定厚度的过滤层, 污水通过该过滤层时悬浮物和菌类等得到分离和转化,水质在进入澄清罐 后进一步得到澄清,净水一部分从顶部溢流槽排出;另一部分再次通过喉 管进入混凝器进行循环净化,当过滤饼层积累到一定厚度时,光电液位控 制仪使排污管阀门自动开启使浓缩液自动从排污管排出,当澄清罐内浓缩 液排至一定量后,光电液位仪又使排污管阀门自动关闭,停止排污;复合 处理剂投加量为50-100mg/L,污水在纳滤循环净化装置中的停留时间为 1-4小时;
(3)由纳滤循环净化装置溢流槽排出的净水以下流方式进入装填活性 炭纤维的过滤吸附设备中,通过活性炭纤维对污水中污染组分的多层过 滤吸附获得深度净化,净化出水经消毒灭菌处理后回用;
(4)由纳滤循环净化装置和过滤吸附设备分离出的浓缩污物排入浓缩 池,浓缩沉淀后上清液再次进入调节池经步骤(2)、(3)处理后回用; 浓缩污物经压滤机,通过脱水和消毒处理后,干渣排出,装袋回收。
2、根据要求1所述的一种医院污水的处理回用方法,其特征在 于:所述的纳滤循环净化装置,包括壳体、溢流槽、澄清罐、絮凝筒、混 凝器、喉管、喷嘴、进水管、排污管、光电液位控制仪、排水管,进水管 与喷嘴连接,喷嘴设置在喉管内,喉管与混凝器连接,混凝器设置在絮凝 筒内,絮凝筒通过支架固定在澄清罐上,澄清罐固定在壳体上,在澄清罐 上端设有溢流槽,在澄清罐及壳体上设有排污管,排污管上设有阀门,在 排污管上方澄清罐及壳体上设有光电液位控制仪,光电液位控制仪与阀门 联动,在壳体下部设有排水管。
医院污水处理回收利用工艺,其工艺包括以下步骤:A、采用复合絮凝剂对污水进行过滤、沉淀预处理,去除部分固体杂质;B、将污水通过泵机输送到平流式隔油箱中,使用刮油机将上层的轻质油收集回收利用,并将隔油箱中沉淀下来的重质油及其他杂质积聚到箱底污泥斗后通过排泥管收集;C、将污水通过泵机输送到水解酸化箱内,反应一段时间后,通过泵机输送到厌氧反应箱内,反应一段时间后,通过泵机输送到好氧反应箱内。本发明采用本工艺,可有效去除医院污水中的病原体(卵、病原菌、等)、有机物、漂浮及悬浮物、污染物等,同时其步骤简单,成本小,无需维护,适宜推广。
医院污水处理回收利用工艺,其特征在于:其工艺包括以下步骤:
A、采用复合絮凝剂对污水进行过滤、沉淀预处理,去除部分固体杂质;
B、将污水通过泵机输送到平流式隔油箱中,使用刮油机将上层的轻质油收集回收利用,并将隔油箱中沉淀下来的重质油及其他杂质积聚到箱底污泥斗后通过排泥管收集;
C、将污水通过泵机输送到水解酸化箱内,反应一段时间后,通过泵机输送到厌氧反应箱内,反应一段时间后,通过泵机输送到好氧反应箱内;
D、在好氧反应箱的出水端连通膜生物反应器,并采用泵机将膜生物反应器过滤后的水输送到酸碱中和箱内。
2.根据要求1所述的一种医院污水处理回收利用工艺,其特征在于:所述复合絮凝剂为铝钾、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合铝铁、聚合氯化铝铁中的两种或多种。
3.根据要求1所述的一种医院污水处理回收利用工艺,其特征在于:所述水解酸化箱中放置有水解产酸菌,可将污水中不溶性有机物水解成可溶性有机物,使大分子有机物质分解成小分子有机物质。
4.根据要求1所述的一种医院污水处理回收利用工艺,其特征在于:所述酸碱中和箱包括壳体(1),壳体(1)内腔的上端活动安装有转轴(17),且转轴(17)的外表面固定连接有搅拌叶(7),壳体(1)内腔的中端固定连接有隔板(9),隔板(9)内表面的中端开设有第二出水口(14),且第二出水口(14)的底部活动安装有电磁阀(3),壳体(1)内腔底部的中端固定连接有水质传感器(2),且壳体(1)内腔底部的右端固定安装有循环泵(13),壳体(1)底部的四周均固定连接有支撑腿(11),且支撑腿(11)的底部活动安装有行走轮(12),壳体(1)右侧的下端固定连接有电机支座(15),且电机支座(15)的上表面固定安装有电机(16),电机(16)的输出轴通过皮带与转轴(17)传动连接,壳体(1)左侧的上端固定连接有显示器(5)。
5.根据要求1或4所述的一种医院污水处理回收利用工艺,其特征在于:所述壳体(1)顶部的左右两端分别开设有注水口(4)和酸碱液注(18),且注水口(4)和酸碱液注(18)的顶端均螺纹连接有盖板,循环泵(13)的出水端通过管道与平流式隔油箱、水解酸化箱、厌氧反应箱或好氧反应箱连通,壳体(1)的左侧且位于显示器(5)的下端固定连接有控制器(6),且控制器(6)的外表面从后向前依次固定连接有电机开关(61)、电磁阀开关(62)和循环泵开关(63),壳体(1)的左侧且位于隔板(9)顶部的对应位置开设有出水口(8),壳体(1)左侧的底部开设有第三出水口(10),且第三出水口(10)和出水口(8)的内表面均活动安装有阀门。
物理法的废水处理方案
物理—吸附法是利用多孔的固体物质,将废水中的需要去除的物质吸附至吸附剂孔内,分离固液两相进而去除废水的方法。常见的吸附剂材料有活性炭、硅藻土、树脂或者工业炉渣等废弃物等,经过适当的改性后可以有效的材料的比表面积,增强吸附能力。 吸附法中活性炭具有比表面积大、空隙多且分布均匀等优点,在吸附处理废水方面具有良好的效果。活性炭分为粉状与粒状活性炭两种,粒状活性炭具备易于与废水分离,方便回收再利用,节约经济成本等优点,在工业实际应用中比粉状活性炭凸显出较高的应用价值,但是粒状活性炭本身也存在着与废水的接触面积小等缺陷。总的来说,吸附法具有速度快,效果好的优点,但也存在经济成本高等缺点,胆子现实污水处理工程中很运用。
物理—膜分离技术是使用分离膜对废水的混合体系进行逐步筛分,逐步完成水与污染物的分离、净化与浓缩过程实现处理废水的目的。常见的分离膜包括超滤、纳滤与反渗透膜等,其中以超滤与反渗透膜应用领域为广泛。染料中的分散染料的溶解度较小,可以通过超滤膜技术,将水中的大颗粒染料固体过滤掉实现废水处理。而反渗透则是采用在废水侧施加水压,使得废水中的水分子逆向扩散通过膜,膜分离技术近年来以无机一有机改性膜为热门研究领域,将有机膜材料中掺杂入无机非金属、金属盐、碳纳米管或石墨烯制成改性膜,使得膜于截留性与抗污染性等性能得到极大地提高。
化学法的污水处理技术
化学法是运用投加化学试剂与污水进行化学反应结合生成溶解度低的新物质沉淀分离,或者化学反应生成其他无害易于处理的小分子物质的方法。常见的化学方法有絮凝沉淀法与氧化法等。
絮凝沉淀法:污水结构复杂且化学结构稳定,导致其可生化性差,絮凝沉淀法可以有效的将废水沉淀脱除,达到净化废水的目的。絮凝沉淀的主要是采用添加助凝剂降低废水溶质之间的电化学排斥力,加强溶质分子之间的聚合能力进而形成沉淀固液分离从而得以去除。
氧化法:氧化技术是在催化剂、电或者光照的作用条件下使氧化剂生成具有强氧化性的自由基基团,与废水中的污染物结合发生氧化还原反应,从而使大分子有毒污染物降解为小分子无毒污染物甚至降解为二氧化碳与水的废水处理技术。常见的氧化技术有臭氧法与芬顿法等。
工业废水处理的现状
从当前我国总体对工业废水处理来看,对于环境污染的形式还是相当严峻的,污染状况仍然比较严重。在各地区的河流及湖泊其水环境的容量,早已无法符合当前对于水资源的污染。然而各种的污水排放量仍在不断的增长,对于河流水污染的情况来讲,工业废水仍是主要的污染来源。在我国每年出现的水污染事故,平均可达到每年1000起左右[1]。这是因为大量高污染企业仍然存在,许多企业不愿或无资金进行工业废水的治理,使得这一些企业违法排污的现象依然存在。将许多大城市除外,城镇的污水排放并没有从根本上得到有效的处理,使许多城乡居民的安全饮水问题日益严重。根据有关部门的统计,我国由于环境问题而造成的损失基本占整个国民生产总值的10%。因此当前我国水环境污染的形式依然处于严峻的态势。
引进的废水处理工艺
由于在当前工业废水的处理过程中存在大量的重金属,如冶金、电子、化工等相关企业皆会含有大量的金属离子的废水。以膜分离的技术对重金属工业废水进行处理,可以使废水实现达标排放,并可以对有回收价值的物质进行回收。当前在造纸企业的废水处理过程中主要采用摸处理的技术,并已取得了实际性的进展。膜分离法对于制浆造纸废水的处理已经普遍性得到了应用。对其取除漂白废水的色度、悬浮物与毒性具有优异的效果。在工业生产染料时,相应会产生大量高质量的盐度、CODCr及色度的工业废水。由于这类废水的生物降解性存在一定缺陷,其含有的盐可以对其生物降解性进一步降低,所有在对工业废水进行生化处理之前,对其必须进行相应的预处理。
物理处理法的应用
对于工业废水中顽固性的不溶解悬浮状态的污染物,以物理法的应用可取得优异的效果。相关物理法的应用,其中沉淀法就是为重要的一种。其主要是对水中密度较大的的颗粒物进行去除沉淀,并且对这些颗粒进行有效的回收,从而使去污的效果得以实现。另外是一种离心的分离方法,此种方法则主要是利用离心分离机和水旋分离机等的设备,更好的实现对于污染物分离去除的效果。同时在进行此种方法的应用过程中,还应配合使用沉淀池、气浮池等附属的装置,以实现污染离心的效果。对于较为常用的物理处理法主要是筛虑截流法的应用,主要包括珊筛截流与过滤两个处理单元。以格栅与筛网的次用,将大量的污染物予以筛除,并利用砂滤池与微孔滤机对细小的污染微粒物进行去除。另外采用废水蒸发处理法对于水体污染物的处理也是效果较为显著的一种方法,并具有操控便捷的特点。废水重力分离法的应用对其中的悬浮固体以比重的方式去除,可依据悬浮物比重的不同,使其大于废水的浮力下降,实现更好的分离效果。后是气浮的处理措施,主要是在废水中持续注入气体的方式使其形成大量的气泡,让污染物附着在气泡之上同时浮于水面之上,实现废水的净化。
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